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企業商機
機器視覺位移監測儀基本參數
  • 品牌
  • 星地遙感
  • 型號
  • VIMOS-UX
  • 產地
  • 深圳
  • 可售賣地
  • 全國
  • 是否定制
機器視覺位移監測儀企業商機

地鐵盾構施工沉降監測:地下盾構隧道掘進會引起地表沉降,如果控制不好可能導致地面開裂和建構物受損。因此施工期間需要密切監測地表沉降槽發展情況。傳統方法是在隧道上方沿線路布設沉降點,每日人工水準測量,工作強度大且點間容易漏掉局部異常。采用無人機視覺監測,可大幅提升沉降監測的空間覆蓋度和時效性。無人機可在安全時段飛越城市道路,對盾構沿線地表進行完整掃描,構建高精度的地表高程模型。每日對比模型,系統能夠繪制出沉降槽的新近形狀和max沉降位置,精確捕捉沉降中心的毫米級變化 。監測數據通過網絡即時傳送給項目部和第三方監測單位,實現多方同步監管。當系統發現在某區段沉降速率明顯上升,超出設計預警值,施工方可立即減慢掘進速度并加強同步注漿,防止進一步下沉損壞地表建筑。通過這種技術手段,地鐵施工對周邊環境影響可控在較低水平,保障了城市地下工程的安全推進。 深基坑夜間施工期間引入紅外補光輔助監測,確保24小時安全留痕。合成孔徑雷達機器視覺位移監測儀監管平臺

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山地光伏場區邊坡監測:山地光伏場址經常位于丘陵或山坡上,暴雨后場區邊坡可能發生滑坡崩塌,威脅光伏陣列安全。人工肉眼巡檢往往難以及時發現邊坡緩慢位移的征兆。采用無人機多角度位移監測,可以對光伏電站周邊山體開展的變形巡查。無人機可沿山坡輪廓低空飛行,獲取坡面和光伏樁基的影像,構建三維地形模型并精細測算邊坡的形變量。通過定期監測數據對比,系統能夠識別出坡體某區域是否出現持續的毫米級位移或新的裂縫 。由于無人機巡檢靈活,無需人員冒險攀爬險坡即可完成數據采集,且觀測結果實時上傳云平臺供專業人員遠程研判。一旦監測預警邊坡開始蠕滑,運維團隊能夠及早暫停該區域光伏板運行并實施加固或排水措施,防止小型滑移演變為大規模塌方毀壞電站設備。合成孔徑雷達機器視覺位移監測儀監管平臺深基坑支護結構變形監測,預警支撐位移避免基坑失穩。

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水利工程通常分布在地形復雜、氣候多變的區域,尤其在南方山區、沿海臺風高發區等環境中,監測設備必須具備極強的環境適應能力。星地遙感推出的多款設備如XDYG-18北斗接收機、XDYG-EC視覺位移系統和XDYG-Radar MIMO雷達系統,均采用工業級防護設計,具備IP67或IP68等級的防水防塵性能,并可在-40℃至+70℃的寬溫區間穩定運行。內置電池系統與太陽能板結合,可實現長期續航與應急供電。部分設備還集成了自加熱模塊,確保在霜凍、低溫雨雪等條件下仍能啟動與通信。在廣東、貴州、四川等地的大壩監測項目中,即便在連續暴雨和斷電情況下,星地遙感設備仍能持續上傳數據,為水利調度部門提供了可靠、不中斷的技術保障,是實現水利工程“全天候、全生命周期”安全監控的基礎保障能力。

在智慧交通與智慧能源場景中復制水利監測技術,拓展跨行業應用邊界。星地遙感在智慧水利中的監測技術和系統架構,因其高度標準化、可擴展性強的特點,已逐步應用拓展至智慧交通、智慧能源等基礎設施領域。以高速公路邊坡為例,星地遙感將RapidSARInSAR監測系統與視覺位移設備結合,布設于隧道口、橋頭堡、高邊坡等重點段落,構建變形監測網格,輔助交通管理單位評估地質災害風險。在電力行業,星地遙感的GNSS和雷達系統則部署于高壓輸電鐵塔基礎、變電站圍護墻體、庫區輸電線路通道,通過實時監測沉降與位移,預警桿塔基礎失穩或邊坡滑移風險。這些跨行業實踐表明,星地遙感的“平臺+傳感+算法”一體化技術體系已不局限于水利行業,而是具備成為“基礎設施智能監測操作系統”的通用平臺潛力。高層建筑竣工前開展塔頂至基座多點垂直度驗收,保障結構軸線一致性。

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不同水利工程在規模、風險等級、環境條件等方面存在不同的差異,監測系統必須具備良好的靈活性與擴展能力。星地遙感平臺采用模塊化架構設計,產品如RapidSAR系統、XDYG-18北斗接收機、XDYG-EC視覺位移系統等均支持單點部署或多點組網協同,平臺側則開放API接口,兼容第三方傳感器與外部系統接入。管理單位可根據監測等級或風險變化靈活增減設備,并通過遠程配置實現跨區域、多項目的統一調度管理。在深圳龍崗、廈門集美、廣西百色等地,相關水利管理單位通過“統一平臺+分布式布設”的方式,快速在不同水庫、大壩、河道等場景中部署星地遙感解決方案,大幅縮短項目實施周期,形成了“快建設、易管理、可復制”的智慧水利建設路徑。建筑鄰近施工沉降監測,數據支撐保護周邊建筑免受開挖影響。自動化變形機器視覺位移監測儀費用

輸電塔基座沉降監測,毫米級感知傾斜趨勢防范倒塔風險。合成孔徑雷達機器視覺位移監測儀監管平臺

古建筑地基沉降監測:許多古建筑經歷百年風雨,地基可能出現下沉,引發墻體開裂、屋架變形等問題。傳統地基沉降監測需要在建筑周邊埋設水準點,人工測量,不需要接近文物,對精度和頻率也有限制。通過無人機視覺監測,可以安全高效地掌握古建筑地基沉降趨勢。無人機在古建四周低空盤旋,拍攝基座、臺基和墻根部位的影像,并測定這些部位相對于遠處穩定參照的高度。將歷次監測的三維模型進行對比分析,能精確算出建筑各部分的沉降量和差異沉降分布。毫米級精度讓哪怕地基下沉了2~3毫米也能被可靠識別 。監測全程無需在文物附近安裝任何設備,避免了擾動。數據匯入云端的文物建筑監測平臺,維修人員隨時可調閱沉降曲線。如若發現某段地基沉降速率上升,文保部門即可針對性采取壓密注漿、墩基托換等措施,加固基礎,防止沉降繼續惡化損害建筑結構。合成孔徑雷達機器視覺位移監測儀監管平臺

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輸電線路導線弧垂監測:架空輸電導線受溫度和載荷影響會出現弧垂變化,弧度過大會降低導線對地與樹木的安全距離,存在放電短路隱患 。傳統方式依賴定期測量或經驗估算,難以及時掌握實際弧垂。借助無人機視覺位移監測技術,運維人員可以靈活調度無人機沿線路航拍,獲取導線跨距的空間位置數據,并通過三維重建精確測量弧垂值。毫米級精度監測使導線與地面/障礙物的距離變化清晰可見,及時發現異常下垂情況。相關數據通過云平臺實時上傳,管理者可遠程評估線路安全裕度,并根據監測結果調整線路張力或清理走廊通道。該方案有效防止導線因過度下垂發生放電故障,保障電力輸送的可靠性。輸電線路沿線滑坡監測,靈活布設守護電網通道安全。泄洪閘機...

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